当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]以下内容中,小编将对TI 的MSP430FR6041 MCU的相关内容进行着重介绍和阐述。

以下内容中,小编将对TI 的MSP430FR6041 MCU的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对该MCU的了解,和小编一起来看看吧。

一、MSP430FR6041 MCU概述

MSP430FR6041超低功耗微控制器具有不同的外设集,该体系结构与七个低功耗模式相结合,经过优化,可延长电池寿命。这些器件具有功能强大的16位RISC CPU、16位寄存器和常量生成器,有助于最大程度地提高代码效率。

MSP430FR6041 MCU具有超声波感测解决方案(USS)模块、低能耗加速器(LEA)、多达六个16位定时器、多达六个支持UART、SPI和I2C的eUSCI,还具有比较器和硬件乘法器、一个AES加速器、一个6通道DMA、一个具有警报功能的RTC模块、多达57个I / O引脚以及一个高性能的12位ADC。 MSP430FR604x MCU还包括一个带对比度控制的LCD控制器模块,最多可显示248个段。

二、MSP430FR6041 CPU介绍

MSP430 CPU具有对应用程序高度透明的16位RISC架构。除程序流程指令外,所有操作都作为寄存器操作与源操作数的七个寻址模式和目标操作数的四个寻址模式一起执行。

CPU集成有16个寄存器,可减少指令执行时间。寄存器到寄存器的操作执行时间是CPU时钟的一个周期。R0至R3这四个寄存器分别专用于程序计数器、堆栈指针、状态寄存器和常量生成器,其余寄存器是通用寄存器。

外设通过控制总线连接到CPU使用数据、地址,并且可以使用所有指令进行管理。该指令集由原始的51条指令(具有三种格式和七个地址模式)以及用于扩展地址范围的其他指令组成,每个指令可以对字和字节数据进行操作。

三、MSP430FR6041超声波感应解决方案(USS_A)介绍

USS_A模块提供了高精度的超声波感应解决方案。USS_A模块是一个复杂的系统,由六个子模块组成:

• UUPS(通用USS电源)

• 带振荡器的HSPLL(高速PLL)

• ASQ(采集定序器)

• PHY(物理接口)

• 具有低输出阻抗驱动器的PPG_A(可编程脉冲发生器“ A”)

• PGA(可编程增益放大器)

• 带DTC(数据传输控制器)的SDHS(sigma-delta高速ADC)

子模块具有不同的作用,并共同实现了超声应用中的高精度数据采集。USS模块无需CPU即可执行完整的测量序列,从而实现超声计量的超低功耗。

四、MSP430FR6041用于信号处理的低能耗加速器(LEA)介绍

LEA是一种硬件引擎,设计用于涉及基于矢量的信号处理(例如FIR,IIR和FFT)的操作。当执行基于矢量的数字信号处理计算时,LEA具有快速的性能和低的能耗。LEA要求MCLK可以工作,因此,LEA仅在活动模式或LPM0下运行。当LEA运行时,LEA数据操作在12KB的总RAM中共享的8KB RAM上执行。该共享RAM也可以由常规应用程序使用。 MSP CPU和LEA可以同时且独立运行,除非它们访问相同的系统RAM。

MSP430FR6041不支持直接访问LEA寄存器,并且TI建议针对MSP微控制器使用优化的数字信号处理(DSP)库,以实现LEA模块支持的操作。

五、MSP430FR6041低功耗模式下的外围设备介绍

外围设备可能处于不同状态,这些状态会影响设备可实现的功耗模式。状态取决于外围设备的操作模式。状态为:

· 如果外围设备需要或使用“高频”频率超过50 kHz的时钟,则它处于“高频状态”。

· 如果外围设备需要或使用“低频”频率为50 kHz或更小的时钟,则它处于“低频状态”。

· 如果外围设备不需要或不使用内部时钟,则它处于“非时钟状态”。

如果CPU请求的电源模式不支持所有活动外围设备的当前状态,则设备不会进入请求的电源模式,但会进入仍然支持外围设备当前状态的电源模式,除非外部使用时钟。 如果使用外部时钟,则应用程序必须为请求的功率模式使用正确的频率范围。

以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关MSP430FR6041 MCU的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭